につながる可能性があります。この例外は、コレクションの内部状態が一貫性がないために発生します。
ConcurrentModificationException
例外を示す例を次に示します:
この例外は、これらの条件の下で発生します:
Exception in thread "main" java.util.ConcurrentModificationException at java.base/java.util.ArrayList$Itr.checkForComodification(ArrayList.java:000) at java.base/java.util.ArrayList$Itr.next(ArrayList.java:000) at com.journaldev.ConcurrentModificationException.ConcurrentModificationExceptionExample.main(ConcurrentModificationExceptionExample.java:00)
反復中の変更:iteratorは、同時変更のために設計されていません。
- フェイルファストイテレーター:iteratorは内部フラグ(
- )を使用して変更を検出し、例外をスローします。 例外を再現するためのアルゴリズム
-
modCount
アルゴリズム
このアルゴリズムは、javaでa をトリガーする方法を示しています:
ConcurrentModificationException
初期化:
- 。
- を作成します
母集団:
ArrayList
- iteration:
ArrayList
の変更: 反復ループ内で、 - (たとえば、要素を追加または削除するか削除します)を変更します。
例外:
list.iterator()
イテレーターが変更を検出したときにスローされます。
-
コードの例:例外のトリガー
ArrayList
-
このコードは、がリストを変更している間に
ConcurrentModificationException
をスローします。
この例外を回避するには、これらのアプローチを使用してください
import java.util.ArrayList; import java.util.Iterator; import java.util.List; public class ConcurrentModificationExample { public static void main(String[] args) { List<Integer> myList = new ArrayList<>(); myList.add(1); myList.add(2); myList.add(3); Iterator<Integer> iterator = myList.iterator(); while (iterator.hasNext()) { Integer value = iterator.next(); System.out.println("Value: " + value); if (value == 2) { myList.remove(value); // Modification during iteration! } } } }
ConcurrentModificationException
:myList.remove(value)
リストをコピーします:
コピーを反復して変更する前に、リストのコピーを作成します。
-
同時コレクションを使用します:同時修正シナリオの場合、
Iterator.remove()
や。iterator.remove()
などのスレッドセーフコレクションを使用 -
同期ブロック:同期ブロック内で反復と変更を囲み、スレッドの安全性を確保します。
- 例:
を使用した安全な除去
CopyOnWriteArrayList
ConcurrentHashMap
この改訂されたコードは、例外をスローせずに要素を安全に削除します。 特定のニーズと並行性の要件に基づいて、適切な手法を選択することを忘れないでください。 マルチスレッドシナリオでは、一般に同時コレクションを使用することが推奨されます
以上がJavaでIteratorを使用しながら、ConcurrentModificationExceptionの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

bytecodeachievesplatformedentencedexedectedbyavirtualMachine(VM)、forexApplev.forexample、javabytecodecanrunrunrunnonydevicewithajvm、writeonce、runany "ferfuctionality.whilebytecodeOffersenhの可能性を承認します

Javaは100%のプラットフォームの独立性を達成することはできませんが、そのプラットフォームの独立性はJVMとBytecodeを通じて実装され、コードが異なるプラットフォームで実行されるようにします。具体的な実装には、次のものが含まれます。1。bytecodeへのコンパイル。 2。JVMの解釈と実行。 3。標準ライブラリの一貫性。ただし、JVMの実装の違い、オペレーティングシステムとハードウェアの違い、およびサードパーティライブラリの互換性は、プラットフォームの独立性に影響を与える可能性があります。

Javaは、「Write onse、Averywhere」を通じてプラットフォームの独立性を実現し、コードの保守性を向上させます。 2。メンテナンスコストが低いため、1つの変更のみが必要です。 3.チームのコラボレーション効率が高く、知識共有に便利です。

新しいプラットフォームでJVMを作成することに直面する主な課題には、ハードウェアの互換性、オペレーティングシステムの互換性、パフォーマンスの最適化が含まれます。 1。ハードウェア互換性:JVMがRISC-Vなどの新しいプラットフォームのプロセッサ命令セットを正しく使用できるようにする必要があります。 2。オペレーティングシステムの互換性:JVMは、Linuxなどの新しいプラットフォームのシステムAPIを正しく呼び出す必要があります。 3。パフォーマンスの最適化:パフォーマンステストとチューニングが必要であり、ガベージコレクション戦略が新しいプラットフォームのメモリ特性に適応するように調整されます。

javafxefcectivelyaddressessessistencisingisingidevidementsyusaplatform-agnosticscenegraphandcssstyling.1)itabstractsplatformspificsthroughascenegraph、Assuring-sunsinstentrenderingacrosswindows、macos、andlinux.2)

JVMは、Javaコードをマシンコードに変換し、リソースを管理することで機能します。 1)クラスの読み込み:.classファイルをメモリにロードします。 2)ランタイムデータ領域:メモリ領域を管理します。 3)実行エンジン:実行バイトコードを解釈またはコンパイルします。 4)ローカルメソッドインターフェイス:JNIを介してオペレーティングシステムと対話します。

JVMにより、Javaはプラットフォームを介して実行できます。 1)jvmは、bytecodeをロード、検証、実行します。 2)JVMの作業には、クラスの読み込み、バイトコード検証、解釈の実行、およびメモリ管理が含まれます。 3)JVMは、動的クラスの読み込みや反射などの高度な機能をサポートしています。

Javaアプリケーションは、次の手順を通じて異なるオペレーティングシステムで実行できます。1)ファイルまたはパスクラスを使用してファイルパスを処理します。 2)System.getEnv()を介して環境変数を設定および取得します。 3)MavenまたはGradleを使用して、依存関係を管理し、テストします。 Javaのクロスプラットフォーム機能は、JVMの抽象化レイヤーに依存していますが、特定のオペレーティングシステム固有の機能の手動処理が必要です。


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